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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
研究高粘度橡胶油KP6035在EPDM胶辊中的应用效果,并与国外同类产品进行对比。试验结果表明,橡胶油KP6035的硫、氮和芳烃含量小,与EPR的相容性较好,具有良好的光氧化稳定性和耐热空气老化性能;加入橡胶油KP6035的EPDM胶料各项物理性能均与国外参比油胶料相当;所制造的EPDM胶辊表面无油析出,且不污染纸张,摩擦力日变化率小,完全可以替代进口同类产品。  相似文献   

2.
对补强填充复合助剂——强胶剂在橡胶中的应用进行研究。结果表明,强胶剂能够提高胶料的加工安全性和工艺性能;在SBR鞋底胶料中,强胶剂具有高填充补强性能,在强胶剂用量达到70份时,硫化胶的回弹性、耐屈挠龟裂性能较好,压缩生热较低;在EPDM密封条胶料中,强胶剂以50~70份等量替代炭黑后,密封条的抗变形性、拉断伸长率及回弹性等均有不同程度的提高。  相似文献   

3.
汽车橡胶密封条技术概述   总被引:3,自引:1,他引:3  
陈海燕 《橡胶工业》2003,50(1):26-29
简介了汽车橡胶密封条所用原材料及产品种类、结构和性能。按安装部位,汽车橡胶密封条分为门框密封条、行李箱密封条、发动机盖密封条、导槽密封条、内外侧密封条、头道密封条和风窗密封条等类型。其弹性体多由EPDM密实胶和海绵组成,骨架有钢带、钢丝编织带和铝带几种类型。不同结构的密封条安装固定形式不同。汽车橡胶密封条对胶料耐臭氧老化、耐大气老化、耐低温等性能及成品挤压力、插人力、拔出力、植绒面耐磨性能等要求较高。  相似文献   

4.
在现代橡胶配方中,补强剂应用非常广泛,其既能提高硫化胶的物理机械性能,又能降低胶料成本。MA作为一种新型补强剂,其细度高,工艺性好,且价位低,如在配方中运用恰当,可收到良好的经济效益。本文对MA在内胎胶料配方中的应用进行了研究。  相似文献   

5.
研究进口重质环烷油V700和环烷油810在半钢子午线轮胎胎侧胶中的应用。结果表明:重质环烷油V700的芳烃含量和运动粘度大,与极性橡胶相容性好,管道输送温度在70℃以上;与环烷油810胎侧胶相比,重质环烷油V700胎侧胶的门尼粘度、硫化特性、物理性能和耐疲劳性能相当;-20~+70℃时的损耗因子略小;用重质环烷油V700胎侧胶试制的半钢子午线轮胎高速性能和耐久性能符合国家标准要求,环保性能好;重质环烷油V700性价比较高。  相似文献   

6.
降低胎里油皮胶含胶率的配方研究刘高宗(福建省厦门橡胶厂361004)油皮胶是保护内胎免受内层帘线磨损,避免帘布层被空气、水与杂质等的接触与侵蚀的。其配方胶料工艺与性能要求如下:①半成品胶料可塑度应比内层胶低,以减少油皮胶流动;②胶料硫化起步应比内层胶...  相似文献   

7.
徐伟  胡晓  于勇 《中国橡胶》2013,(12):47-48
(接上期)2.机头胶压对2种不同胶料之间结合强度的影响在复合密封条的挤出过程中,两种不同胶料的结合方式有两种形式,一种是海绵橡胶与密实橡胶之间的结合(见图9);另一种是两种不同硬度的密实橡胶之间的结合(见图10)。机头胶料压力对海绵橡胶与密实橡胶结合强度的影响是通过对不同胶压下海绵与密实橡胶的结合强度,其检测结果见表6。  相似文献   

8.
研究环保型促进剂TBzTD替代促进剂TMTD在三元乙丙橡胶汽车密封条胶料中的应用。结果表明:与促进剂TMTD胶料相比,促进剂TBzTD胶料的焦烧时间长,加工安全性好,但硫化速度慢;硫化胶的物理性能基本相当,耐热氧老化性能优异,在高温硫化时不产生亚硝胺和亚硝基物质。促进剂TBzTD是秋兰姆类促进剂中促进剂TMTD的理想环保替代品。  相似文献   

9.
徐世传 《轮胎工业》2020,40(2):0067-0070
探讨轮胎再生胶的无油化生产技术及再生胶的功能化改性,并进行无油改性再生胶在轮胎过渡层胶和胎面胶中的应用研究。结果表明,无油改性轮胎再生胶改善了与天然橡胶等通用橡胶的相容性,可提高胶料的物理性能,特别是动态力学性能,可降低压缩生热。  相似文献   

10.
锦纶66浸胶同性布在橡胶隔膜中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
马清林  晋丽  赵娜  张卫辽 《橡胶工业》2006,53(11):674-676
阐述锦纶66浸胶同性布的性能,并与锦纶6浸胶同性布在橡胶隔膜中的应用进行比较。与锦纶6浸胶同性布相比,锦纶66浸胶同性布具有强力高、耐热性好、尺寸稳定性好、耐疲劳、经纬向同性等优点,适于作为汽车制动橡胶隔膜以及各种计量泵橡胶隔膜的骨架材料。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

17.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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